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[导读]转差率又称“滑差率”。异步电机转速n与同步转速n0之差对同步转速之比。S=(n0-n)/n0。S不大时与电机的输出功率或转矩成正比。

转差率又称“滑差率”。异步电机转速n与同步转速n0之差对同步转速之比。S=(n0-n)/n0。S不大时与电机的输出功率或转矩成正比。定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子导体,产生感应电动势,感应电动势在导体闭合回路内产生感应电流,转子电流与定子磁场相互作用产生电磁力,带动转子旋转,这个旋转的方向与定子的旋转磁场的方向一致。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。定子磁场旋转的速度与转子旋转的速度之差与定子磁场的旋转速度之比,就是转差率。

异步电动机所谓异步,是指定子旋转磁场转速和转子转速不同。定子旋转磁场的转速和电网频率严格对应称为同步转速。n=60f/p,其中f为电网频率,p为电机磁极对数。所以,转差率就是定子旋转磁场转速与转子转速之差再除以定子旋转磁场转速(同步转速)。对于异步电动机,电机学没有像直流机那样利用理想空载转速和转速降来表达转速,转速的刻化是借助同步转速n1和转差率S。然而作为电动机的一种,异步机转速事实上同样是由理想空载转速n0和转速降Δn构成,这是由电动机机械特性的普遍规律所决定的,也是电动机转速的普遍表达形式。计算公式:S=(n1-n)/n1式中:n1为同步转速,n为电机转速。异步电动机的转速变化范围为0≤n≤n1,相应的转差率为1≥S≥0通常看到的Sm为最大转矩对应的转差率。

一、定义

液力偶合器泵轮和涡轮转速之差与泵轮转速之比的百分率。

二、原理

定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子导体,产生感应电动势,感应电动势在导体内产生电流,转子电流与定子磁场相互作用产生电磁力,带动转子旋转,这个旋转的方向与定子的旋转磁场的方向一致。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。定子磁场旋转的速度与转子旋转的速度之差与定子磁场的旋转速度之比,就是转差率。

三、计算方法

异步电动机所谓异步,是指定子旋转磁场转速和转子转速不同。

定子旋转磁场的转速和电网频率严格对应称为同步转速。n=60f/p,其中f为电网频率,p为电机磁极对数。

所以,转差率就是定子旋转磁场转速与转子转速之差再除以定子旋转磁场转速(同步转速)。

对于异步机,电机学没有像直流机那样利用理想空载转速和转速降来表达转速,转速的刻化是借助同步转速n1和转差率S。然而作为电动机的一种,异步机转速事实上同样是由理想空载转速n0和转速降Δn 构成,这是由电动机机械特性的普遍规律所决定的,也是电动机转速的普遍表达形式。

S=(n1-n)/n1 式中:n1为同步转速,n为电机转速。

通常看到的Sm为最大转矩对应的转差率。

四、测量

对于普通的异步电机转速测量,一般采用在电机的旋转部件上安装磁钢及光电式感应器或者编码器,当旋转部件上的反光贴纸通过光电传感器前时,光电传感器的输出就会跳变一次,将光信号转换成电信号输出,通过测出这个电信号的跳变频率f,就可知道电机的转速n。此种只适用旋转部件外露的电机转速测量,而对于电潜水泵、电潜油泵电机,由于其结构的特殊性:旋转部件不外露,工作时处于水中(潜水泵),无法安装反光贴纸、磁钢及光电式探头等,因此,其电机转速的测量一直是个难题,部分厂家可能采用检流计的方式,利用秒表进行定时测频,但是操作麻烦,准确性差。

湖南银河电气有限公司针对目前这一状况,专门研制了基于感应原理的非接触式电机转速测量系统——感应式转速计。该系统由前端感应式传感器,DM分布式频率测试子站及上位机软件组成,使用时,只需将感应式传感器捆绑于电机近轴伸端,然后将信号引出线连接于DM分布式频率测试子站上,通过上位机软件,即可实时监测电机的运行状态,包含同步转速,异步转速,转差率等参数,测量准确度0.1级,非常直观方便,彻底解决了旋转部件不外露的电机转速测量问题。

转差率,是异步电机特有的参数之一,是电机实际转速与旋转磁场速度之差,相对于旋转磁场转速之比。转差率的大小,对电机的部分参数有直接或间接的影响,转差率如何测量,是不少网友比较关心的问题,今天我们简单的与大家进行一个交流。为方便交流,我们引入几个代号,并通过代号之间的关系式(1),描述异步电机的转差率:

电机空载时,电机的转速与同步转速很接近,当电机处于额定状态时,转差率一般在4%以下,而当电机在超载状态下,转差率会大一些,电机堵转状态下转差率为1,为最大值。下面介绍几种转差的测量方法.

按照公式(1)中转差率的计算关系,可以通过间接法,测出电机的实际转速,进而计算电机的转差率,这里要用到高精度的转速测量表。该方法是应用较为普遍的方法。其具体的测量方法是在电机的轴端加贴一个闪光贴,采用数字式测速仪测量电机的实际转速即可。数字式测速仪有两种,对于高转速和高频率电机,适宜采用测频法,而对于低频、低转速电机,采用测周法即可。

采用2000匝以上的感应线圈,测量电机转子部分感应的交变电动势。其测量原理是利用电机运行过程中存在的按定子电源频率与转子电流频率的交变磁通,按照测得的参数计算转子电流频率,代入公式(1)计算。

对于绕线式转子电机,也可以采用磁电式仪表或钳形电流表进行测量;比较精准的测量方法还是闪光测频法,应用也非常的广泛。

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